스마트 팩토리 환경에서 클라우드와 학습된 요소 공유 방법 기반의 효율적 엣지 컴퓨팅 설계

황지온
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Abstract

최근 사물인터넷은 인공지능의 발전, 연결된 기기의 증가와 클라우드 시스템의 높은 성능으로 인해 급격하게 발전하고 있다. 많은 기기와 센서로부터 생산되는 엄청난 양의 데이터들은 지능적 진단, 추천 서비스 뿐 아니라 스마트관제 서비스와 같이 서비스 영역의 확대를 이끌고 있다. 엣지 컴퓨팅(Edge Computing)에 대한 연구는 높은 성능을 지닌 하드웨어를 바탕으로 작은 또 하나의 서버로써의 역할에 국한되어 연구되고 있다. 그러나 데이터를 분석하고 의미성에 따른 서비스를 구현하기 위해서는 범용적 서버로써의 역할보다는 도메인에 특화된 기능과 요구사항을 지녀야 한다. 스마트 팩토리에서의 엣지는 제한적 필터링, 사전 포맷팅을 포함하는 전처리와 그룹 컨텍스트 융합, 지역적 룰의 관리 등을 필요로 한다. 따라서 본 논문에서는 공장 특성에 맞는 효율성과 강건함 측면을 강조하는 요구사항들을 도출하고, 클라우드와 학습된 요소 공유 방법을 기반으로 하는 엣지 컴퓨팅의 구조를 제안하고자 한다. 이 엣지는 네트워크 자원 소모를 감소시키고 룰과 학습화된 모델의 변경을 쉽게 할 수 있도록 한다.
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基于在智能工厂环境中与云端学习的元素共享方法的高效边缘计算设计
近年来,物联网因人工智能的发展、连接机器的增加和云系统的高性能而急剧发展。许多机器和传感器生产出的大量数据不仅包括智能诊断、推荐服务,还像智能管制服务一样引领服务领域的扩大。Edge Computing的研究局限于另一个服务器的作用,其基础是高性能的硬件。但是,为了分析数据并体现根据语义的服务,比起作为通用服务器的作用,更应该具备特定于域名的功能和要求事项。智能工厂中的edge需要有限的过滤、包括预格式化的前处理、组合上下文融合、区域规则管理等。因此,本论文将导出符合工厂特性的效率性和刚性方面的要求,并提出以云端和学习的要素共享方法为基础的edge计算结构。该edge减少了网络资源消耗,并允许更改规则和学习化模型。
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